图像运算-实验报告(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上评分实验报告 课程名称 医学图像处理 实验名称 图像运算 专业班级 姓 名 学 号 实验日期 实验地点 20152016学年度第 2 学期一、 实验目的MATLAB的图像处理工具箱提供了图像运算函数。本实验将具体介绍Matlab中的图像点运算、代数运算、几何和邻域操作运算。二、实验环境 1、硬件配置:处理器:Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU 3.40GHz 3.40GHz 安装内存(RAM):4.00GB 系统类型:64位操作系统2、 软件环境:MATLAB R2013b软件三、实验内容利用Matlab对图像进行点运算、加法运算、减法运算、乘
2、法运算、除法运算、改变图像的大小、旋转图像、图像的剪切、图像的邻域操作。四、实验结果与分析 (包括实验原理、数据的准备、运行过程分析、源程序(代码)、图形图象界面等)注:本项可以增加页数例1 图像点运算skull=imread(skull.tif); %读取图像 subplot(131),imshow(skull) %生成一行三列三块区域,并在第一块区域绘制图像 I=double(skull); %转换为双精度类型 J=I*0.43+60; %利用该函数对输出图像进行压缩,使其对比度减小,图像变暗skull2=uint8(J); %转换为uint8 subplot(132),imshow(sk
3、ull2) %在第二块区域绘制图像 J=I*1.5-60; %利用该函数对输出图像进行对比度级数拓展,使其对比度增强,图像变亮 skull3=uint8(J); %转换为uint8 subplot(133),imshow(skull3) %在第三块区域绘制图像运行结果: 图1 原图像 图2 对比度减小的图像 图3 对比度增强的图像分析:1)subplot是用于将多个图像画到一个平面上的函数。subplot(m,n,p,)中的m表示m行,n表示n列,p表示从左到右的第几块区域;2)uint8表示8位无符号的整型数据类型,以此方式存储的图像称作8位图像;而Matlab中数值一般采用double型的
4、存储和运算,因此在进行本题的灰度变换运算时,应先把skull图像转化为double格式; 3)线性灰度变换函数 当a=1,b=0时,输出图像像素不发生变化;当a=1,时,输出图像所有灰度值上移或下移;当时,输出图像灰度级压缩,对比度减小,如图2所示;当时,输出图像灰度级拓展,对比度增强,如图3所示;当 时,输出图像暗区域变亮,亮区域变暗,图像求反。2、图像的代数运算例2 图像加法运算skull=imread(skull.tif); %读取图像imshow(skull) %显示图像J=imread(cameraman.tif); %读取图像figure,imshow(J) %显示图像I=imre
5、size(skull,256,256); %将skull图像转换为的大小K=imadd(I,J); %对两幅图像的灰度值进行加法运算figure,imshow(K) %显示图像K2=imadd(I,J,uint16); %对两幅图像的灰度值进行加法运算,并转化为uint16figure,imshow(K2,) %显示图像RGB=imread(skull.tif); %读取图像RGB2=imadd(RGB,50); %将图像skull与常数50相加imshow(RGB) %显示RGB图像figure,imshow(RGB2) %显示亮度增强50的RGB图像RGB3=imadd(RGB,100);
6、 %将图像skull与常数100相加figure,imshow(RGB3) %显示亮度增强100的RGB图像运行结果: 图4 skull原图像 图5 cameraman原图像 图6 两幅相加后的图像 图7 转化为uint16的图像 图8 RGB原图 图9 亮度增强50后的图像图10 亮度增强100后的图像分析:1)imadd是用于实现两图像灰度值相加的函数,imadd(I,J)中的I和J要求大小相等,由于我读取的skull图像的尺寸为,因此在进行I和J的加法运算前须利用imresize函数把skull图像转换为的大小; 2)I和J进行相加后的图像如图6所示,而在I和J相加的基础上将其转换为ui
7、nt16的图像如图7所示,我们可以清楚的发现图6比图7的更亮,但细节比图7的模糊,这是由于Matlab在运算后会自动将图像转换为double型,因此uint16的图像是比double型的图像更清晰; 3)imadd(RGB,50)是将一个常数50加到RGB图像上,即使图像的灰度级增强了50,如图9所示,以此类推,图10为灰度级增强了100的图像。例3 图像减法运算I=imread(skull.tif); %读取图像imshow(I) %显示图像background=imopen(I,strel(disk,15); %估计圆盘半径为15的背景图像figure,imshow(background)
8、; %显示背景图I2=imsubtract(I,background); %从原始图像中减去不均匀的背景图运行结果: 图11 skull原图 图12 背景图 图13 减去背景图后的图像分析:1)imopen开运算属于形态图像处理,是先腐蚀后膨胀,可以使边界平滑,消除尖刺,断开窄小的连接,保持面积大小不变;strel是用于构建结构元素对象,imopen(I,strel(disk,15)就是构建圆盘半径为15的背景图,如图12所示; 2)imsubtract函数是用于两幅图像的相减运算,如图13所示,减去不均匀的部分后,图像变得更加平滑。例4 图像的乘法运算I=imread(skull.tif);
9、 %读取图像J=immultiply(I,1.2); %图像的乘法,缩放因子是1.21,增强图像的亮度K=immultiply(I,0.5); %图像的乘法,缩放因子是0.51,减小图像的亮度imshow(I) %显示原图像figure,imshow(J) %显示亮度增强图像figure,imshow(K) %显示亮度减小图像运行结果: 图14 skull原图 图15 亮度增强后的图像 图16 亮度减小后的图像分析:1)乘法运算可以实现掩模操作,即屏蔽掉图像的某些部分 2)一幅图像乘以一个常数通常被称为缩放。immultiply(I,1.2),使用的缩放因数大于1,那么将增强图像的亮度,如图1
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